文章快速检索     高级检索
  中国水土保持科学   2018, Vol. 16 Issue (5): 23-29.  DOI: 10.16843/j.sswc.2018.05.004
0

引用本文 

艾宁, 刘广亮, 朱清科, 刘广全, 强方方. 基于土壤前期含水量-降雨耦合关系的陕北黄土坡面产流临界降雨值[J]. 中国水土保持科学, 2018, 16(5): 23-29. DOI: 10.16843/j.sswc.2018.05.004.
AI Ning, LIU Guangliang, ZHU Qingke, LIU Guangquan, QIANG Fangfang. Rainfall threshold while runoff occurs on loess slope at northern Shaanxi based on the coupling relationship between antecedent soil moisture and rainfall[J]. Science of Soil and Water Conservation, 2018, 16(5): 23-29. DOI: 10.16843/j.sswc.2018.05.004.

项目名称

十三五国家重点研发计划(2016YFC0501602,2016YFC0501705);延安大学博士科研启动项目(YDBK2016-12)

第一作者简介

艾宁(1989-), 男, 博士, 讲师。主要研究方向:水土保持与林业生态工程。E-mail: aining_office@126.com

通信作者简介

朱清科(1956-), 男, 博士, 教授。主要研究方向:林业生态工程与复合农林。E-mail:zhuqingke@sohu.com

文章历史

收稿日期:2017-12-27
修回日期:2018-05-02
基于土壤前期含水量-降雨耦合关系的陕北黄土坡面产流临界降雨值
艾宁1,2, 刘广亮3, 朱清科4, 刘广全2, 强方方1     
1. 延安大学生命科学学院, 716000, 陕西延安;
2. 中国水利水电科学研究院, 100085, 北京;
3. 吴起县退耕还林工程管理办公室, 717600, 陕西吴起;
4. 北京林业大学水土保持学院, 100083, 北京
摘要:土壤前期含水量与降雨是坡面产流的主要影响因素。该研究基于超渗产流基本原理,通过引入土壤前期含水量与降雨2个指标,最终推导出基于土壤前期含水量-降雨耦合关系的坡面产流所需临界值公式。通过该公式结合土壤水分实测值对陕北黄土区吴起县典型植被群落干旱年、正常年和湿润年的产流临界降雨值进行模拟计算与分析。结果表明:1)陕北黄土坡面湿润年产流所需临界降雨量与干旱年和正常年存在显著差异,湿润年产流所需降雨量较少且油松湿润年理论产流值最低,仅需5.60 mm;干旱年与正常年产流所需临界降雨量则不存在显著差异,但干旱年产流所需降雨量较大。2)不同植被类型产流所需最低降雨量不同,其中油松林地产流所需临界降雨量最小,即油松林地较易产流,沙棘纯林产流所需降雨量最大,即沙棘林地较难产流;且2种林地产流所需降雨量存在显著差异。土壤前期含水量与降雨二者耦合关系及其与坡面产流临界阈值的研究,对该区域预防土壤侵蚀带来的危害和水土资源高效利用具有重要意义。
关键词土壤前期含水量    降雨    产流临界降雨值    黄土坡面    
Rainfall threshold while runoff occurs on loess slope at northern Shaanxi based on the coupling relationship between antecedent soil moisture and rainfall
AI Ning1,2, LIU Guangliang3, ZHU Qingke4, LIU Guangquan2, QIANG Fangfang1     
1. College of Life Science, Yan'an University, 716000, Yan'an, Shaanxi, China;
2. China Institute of Water Resources and Hydropower Research, 100044, Beijing, China;
3. Wuqi County Project Management Office of Returning Farmland to Forest, 717600, Wuqi, Shaanxi, China;
4. School of Soil and Water Conservation, Beijing Forestry University, 100083, Beijing, China
Abstract: [Background] Antecedent soil moisture and rainfall (ASAM) are the main influencing factors on runoff occurring in a loess slope at northern Shaanxi. There have been many models for the coupling relationship between runoff and factors of antecedent soil moisture and rainfall, but they are based on regression analysis, their practicality and universality are limited, especially on the forecast of runoff erosion. [Methods] Based on the basic principle of runoff occurring under excess infiltration and introduced 2 indicators of antecedent soil moisture and rainfall, the model for the rainfall threshold while runoff occurs for a loess slope was deduced based on the coupling relationship between antecedent soil moisture and rainfall. Then according to this model and combined with the measured soil moisture, the rainfall threshold while runoff occurs was simulated, calculated and analyzed during the drought year, normal year and wet year in the typical vegetation community in the Wuqi county of northern Shaanxi loess region. [Results] 1) Rainfall thresholds while runoff occurred differed significantly between wet years and dry years as well as normal years in the loess slope of northern Shaanxi. The required rainfall for runoff occurring in wet years was little and the theoretical rainfall for runoff occurring was the lowest at 5.6 mm. There were no significant difference in rainfall thresholds for runoff occurring between dry years and normal years, but rainfall required in dry years for runoff occurring was large. 2) The minimum rainfall for runoff occurring at different vegetation types was different, while the rainfall threshold for runoff occurring in Pinus tabulaeformis forest land was the least, i.e., the runoff in the P. tabulaeformis forest land easily occurred. The rainfall for runoff occurring in Hippophae rhamnoides forest land was the most, i.e., it was difficult for H. rhamnoides forest land to have runoff occurring. There was a significant difference in the rainfall thresholds for runoff occurring between these two vegetation types. 3) When vegetation and other topographical conditions were the same, the lower the rainfall intensity was, the longer the time required for runoff occurring was; the more the amount of rainfall loss was, the longer the time required for runoff occurring was. 4) When the surface soil of a slope had high saturated water content and the antecedent soil moisture content was small, the field rainfall required for runoff occurring was high; when the soil density on a soil slope was large, the rainfall required for runoff occurring was also large. When the depth of soil infiltration on the slope surface was shallow, the amount of rainfall required for runoff occurring was also small. [Conclusions] Studying the coupling relationship between the ASMA and the critical rainfall threshold of loess slope runoff is of great significance to prevent soil erosion and to effectively utilize water and soil resources in this area.
Key words: antecedent soil moisture    rainfall    rainfall threshold while runoff occurs    loess slope    

土壤水分是导致土壤可蚀性动态变化的一个重要因素,降雨又是黄土坡面土壤水分的主要来源[1-4]。土壤侵蚀与降雨、土壤含水量的关系一直以来都是水土保持研究的重点内容,且现阶段关于三者之间关系的研究也较多。国内外学者[5-10]通过研究发现,表土层土壤初始含水量越高,则土壤平均入渗量降低,使得坡面产流所需时间降低,且土壤较快达到稳定入渗。张向炎等[11]通过对红壤土壤坡面进行研究,得到了红壤坡面产流所需的最小土壤前期含水量值。此外,国内外众多学者[12-15]通过构建线性回归模型对一些特定区域内的降雨、土壤含水量与土壤侵蚀临界值做了相应的研究。D. H. FINK等[12-13]于1977年和1979年,通过对野外场降雨下的径流产沙实测数据进行分析,得到研究区产流所需降雨量的临界阈值回归模型:R=A+BP,其中,AB为回归方程的常数,R为径流量,P为降雨量。高军侠[14]通过对黄土区退耕地超渗产流的研究,总结得出基于产流历时与土壤前期含水量、降雨强度、坡度和耕作措施等因子的综合因子模型。黄俊[15]通过采用模拟降雨试验的方法对坡面降雨产流阈值进行研究,得到了降雨量产流阈值与降雨强度、坡面植被盖度和土壤前期含水量的回归模型。因此,目前关于产流与降雨和土壤前期含水量耦合关系的模型较多;但这些模型基本都是基于回归分析而得出,实用性和普遍性受到一定的影响,特别是在进行径流侵蚀预报方面,受到很大的局限性。为了进一步探究陕北黄土坡面土壤侵蚀与降雨、土壤前期含水量之间的耦合关系,笔者基于超渗产流基本原理,通过引入土壤前期含水量与降雨2个指标,最终得出基于土壤前期含水量-降雨耦合关系的坡面产流所需临界值公式,旨在为该区域土壤侵蚀预报以及水土保持工作提供一定的科学依据和理论支撑。

1 研究区概况

大吉沟流域位于陕西省吴起县(E 108°10', N 36°54'),属于典型的黄土丘陵沟壑区。吴起县海拔在1 233~1 809 m间,年均气温7.8 ℃,无霜期96~146 d,年平均降雨量478.3 mm,且降雨集中在7—9月份,其他季节多为无效降雨,降水年际变化大且分配不均匀,为暖温带大陆性干旱季风气候,平均年地面蒸发量为400~450 mm,属于典型干旱半干旱地区。全县管辖4镇8乡,总面积3 791.5 km2,水土流失面积3 693 km2,占全县总面积的97.4%,属于水土流失严重区。吴起县黄土颗粒相对较粗,土壤主要由绵沙土、黄沙土、和风沙土等组成,保水性差,土壤肥力差,植被恢复难度较大。由于过度放牧,吴起县原有植被基本消失,近年来通过退耕还林(草)工程,形成了以沙棘(Hippophae rhamnoides)等灌木树种为主,搭配落叶阔叶树种以及常绿针叶油松(Pinus tabuliformis)为主的乔灌草混交林。

2 研究方法 2.1 实验设计及数据获取

1) 径流小区设置。通过对研究区地形地貌以及退耕地植被调查,在北京林业大学林业生态科研试验基地吴起县大吉沟森林公园内,设置5个长20 m、宽5 m的径流小区,数据从2009—2013年观测,共得到18次径流数据。径流小区内植被类型分别为沙棘+油松林地(Ⅰ)、沙棘+油松林地(Ⅱ)、油松纯林、达乌里胡枝子(Lespedeza davurica)+赖草(Leymus secalinus)、沙棘纯林。其中,小区内的老沙棘于1999年所植;但是由于疏于管理和沙棘老化,原有沙棘大面积死亡,现在径流小区内沙棘基本为更新苗。油松林龄为15年生。径流小区详细参数见表 1

表 1 径流小区样地基本概况 Tab. 1 Condition of runoff plots

2) 降雨损失量。本研究中用到的降雨损失量只考虑林冠截留数据,并且采用郭建英[16]研究数据进行分析。

3) 土壤水分数据。每个径流小区均设置土壤水分固定样点进行土壤水分监测,从2009年7月—2013年8月,每月固定测量2次,如果有降雨发生,加测雨后土壤含水量。数据采集采用时域反射计(TRIME-HD)手持式读表高精度TDR进行读取;监测深度0~100 cm,分为5层,每20 cm为一层;每层重复测量3次,每层第1次测量后,沿水平顺时针方向旋转120°,进行第2、3次测量,最后求出平均值作为该层土壤水分含量。通过对雨季降雨与坡面土壤水分关系的研究,40 cm土层为土壤雨季活跃层分界线[17],因此选取40 cm土层深度为研究区降雨入渗深度。土壤前期含水量采用径流小区每月收集的0~ 40 cm土层的土壤平均含水量进行计算。

4) 土壤密度与土壤饱和含水量测定。根据研究区夏季土壤水分动态变化的研究[18],选取研究区0~ 40 cm土层进行土壤饱和含水量与土壤密度进行计算。

5) 降雨型年划分。采用赵维军[18]对吴起县降雨型年的划分标准的研究成果,即吴起县2009年、2011年、2012年为正常年,2010年为干旱年,2013年为湿润年。

6) 数据处理。采用单因素方差分析法(ANOVA)进行数据分析,SPSS 20.0软件进行数据处理,Origin 8.5进行图形绘制。

2.2 产流临界条件公式的推导

根据超渗产流基本原理,构建坡面降雨量、入渗、径流以及降雨损失相关关系方程

$ P = \lambda + R + \xi 。$ (1)

式中:P为降雨量,mm;λ为入渗量,mm;R为径流量,mm;ξ为降雨损失量,mm。

根据降雨强度与降雨历时,构建降雨量方程

$ P = It。$ (2)

式中:I为降雨强度,mm/min;t为降雨历时,min。

根据土壤入渗过程,构建入渗量与降雨历时方程

$ \lambda = vt。$ (3)

式中v为土壤入渗速率,cm3/min。

根据黄土区土壤入渗原理及超渗产流机理,构建土壤水分与入渗量方程

$ \lambda = \left( {{M_{\rm{s}}} - {M_{\rm{w}}}} \right)DH。$ (4)

式中:Ms为土壤饱和含水量,%;Mw为土壤雨前含水量,%;D为土壤密度,g/cm3H为土壤入渗厚度,cm。

根据式(1)、(2)、(3)、(4)推导得出

$ R = It - \left( {{M_{\rm{s}}} - {M_{\rm{w}}}} \right)DH - \xi 。$ (5)

由式(4)、(5)可知,当R>0时,才会有径流产生。当取土壤侵蚀临界值,即R=0时,It-(Ms-Mw)DH-ξ=0,由此可以推导出基于降雨与土壤前期含水量耦合关系的坡面产流临界条件公式

$ It = \left( {{M_{\rm{s}}} - {M_{\rm{w}}}} \right)DH + \xi 。$ (6)
3 结果与分析 3.1 基于产流临界条件公式的坡面产流临界值 3.1.1 不同降雨型年产流所需临界降雨量理论值

根据式(5)计算研究区内不同林地干旱年、平常年和湿润年雨季土壤侵蚀所需降雨量的临界理论值,结果见表 2

表 2 不同降雨型年产流所需临界降雨量理论值计算 Tab. 2 Calculation of theoretical threshold rainfall while runoff occurs at different rainfall year type

表 2可知,吴起县在干旱年坡面产流所需降雨量要大于平常年和湿润年,且湿润年场降雨产流所需降雨量理论值最小。由方差分析可知:不同植被类型的林地间坡面有径流产生的临界降雨值在干旱年与平常年差异不显著(图 1);但均与湿润年差异显著,且湿润年坡面产流临界降雨值较小,因此湿润年更容易造成土壤坡面水土流失,在湿润年更应该注重水土流失带来的危害,做好预防措施。进一步研究发现:在干旱年,7月较其他月份产流所需降雨量要高;正常年中,7月较其他月份所需降雨量要低,且9月最高;在湿润年,则表现出7月小于8月。

不同表示干旱年、正常年和湿润年产流所需降雨量在P<0.5的水平下差异显著。 Different letters indicate that there is a significant difference among the rainfalls while runoff occurs in drought year, normal year, and wet year at P < 0.5. 图 1 干旱年、正常年和湿润年产流所需降雨量方差分析 Fig. 1 One-way ANOVA of rainfall while runoff occurs in drought year, normal year, and wet year
3.1.2 不同植被类型产流所需临界降雨值

由方差分析可知:不同植被类型间产流所需降雨量差异显著(图 2)。其中:沙棘林地产流所需降雨量最大,且与其他林地存在显著差异;其次为草地,与除沙棘+油松(Ⅱ)外的其他林地显著差异;再次为沙棘+油松(Ⅱ),与沙棘林地和油松林地显著差异;第四为沙棘+油松(Ⅰ),与除沙棘+油松(Ⅱ)林地外的其他林地显著差异;最后油松林地产流所需降雨量最小,且与其他林地均存在显著差异。通过对研究区雨季不同植被类型产流所需降雨量进行方差分析,结果如图 3所示:7月沙棘林地产流所需降雨量最大,与除草地外的其他林地存在显著差异;油松纯林产流所需降雨量最小,且与除沙棘+油松(Ⅰ)外的其他林地显著差异。8月沙棘林地产流所需降雨量最大,与除草地外的其他林地显著差异;油松林地最小,且与其他林地显著差异。9月沙棘林地产流所需降雨量最大,与其他林地显著差异;油松林地最小,与其他林地显著差异。同时,通过分析发现9月不同植被类型间,林地产流所需降雨量变化较大,说明不同林地储水能力存在差异。

不同字母表示各植被类型间产流所需降雨量在P<0.5的水平下差异显著。 Different letters indicate that there is a significant difference among the rainfalls while runoff occurs at different vegetation types at P < 0.5. 图 2 不同植被类型产流所需降雨量方差分析 Fig. 2 One-way ANOVA of rainfall while runoff occurs at different vegetation types
不同字母表示各植被类型间产流所需降雨量在P<0.5的水平下差异显著. Different letter indicate that there is a significant difference among the rainfalls while runoff occurs at different vegetation types at P < 0.5. 图 3 不同植被类型雨季产流所需降雨量方差分析 Fig. 3 One-way ANOVA of rainfall while runoff occurs in rain season at different vegetation types
3.2 基于降雨与土壤前期含水量耦合关系的坡面产流临界条件

通过对式(6)进行理论分析可以得出,1次降雨若有径流产生,则:

1) 当坡面植被、降雨损失量及其入渗量相同,降雨强度越低,则产流所需时间越长;反之,如果产流所需时间短,则降雨强度要高。

2) 当坡面植被、降雨损失量及其入渗量不同,降雨损失量越多,其产流所需时间越长,降雨损失量越少,产流所需时间越短。

3) 当坡面土壤饱和含水量高,且土壤前期含水量小的时候,产流所需降雨量要高;当坡面土壤密度大,产流所需要降雨量也大;当坡面土壤入渗深度较大时,产流所需降雨量也大。

4) 当坡面土壤饱和含水量小,坡面产流所需的场降雨也小;土壤密度小时,产流所需降雨量也小;当坡面土壤入渗深度较浅时,产流所需降雨量也小。

4 讨论

降雨是坡面产流的动力因素,降雨量又是降雨的直接统计量。目前国内外学者[12-15]对降雨量与坡面产流临界值的研究较多,且通过构建相应的模型来预测某一区域坡面产流所需的临界降雨量,但这些模型主要基于线性回归方程进行构建,具有较多参数且不同区域均需要对其参数值进行校正和计算,其适用性和普遍性均不高。因此,笔者基于超渗产流的基本原理,构建了基于土壤前期含水量-降雨耦合关系的坡面产流所需临界值公式。通过对公式进行解释,得出:当坡面其他条件一定时,坡面要有径流产生,则降雨历时与降雨强度成反比;当降雨量一定时,坡面要有径流产生,则需降雨损失量与土壤饱和含水量与土壤前期含水量的差值、土壤密度以及土壤入渗深度呈反比。这些结论与其他学者对实测数据进行分析后,得出的结论相似[10-12, 19-21]

同时,基于坡面侵蚀降雨-土壤水分临界条件理论公式,计算得到陕北黄土区吴起县干旱年、正常年和湿润年雨季的场降雨产流所需降雨量临界值。通过对临界降雨量与径流实测值进行研究,发现所需降雨量高,则实测径流量小,比如研究区的沙棘林地与沙棘+油松(Ⅰ)林地。然而并非所有的林地都满足此条件,比如沙棘+油松混交林,沙棘+油松(Ⅱ)产流所需降雨量要大于沙棘+油松(Ⅰ),但通过实测数据其产流量却要比沙棘+油松(Ⅱ)要小。这可能由2种原因所致:坡度影响土壤前期含水量;产流后坡度对径流过程起到决定性作用。有学者[22-24]认为当坡面有径流产生时,其降雨侵蚀力随着坡度的增加而增大。草地产流所需降雨量较高,但其实测径流量也较高,可能是由于草地根系较浅,降雨入渗深度比较浅,入渗量较小,在降雨量超过临界雨量后,后续降雨对其产流大小影响要高于林地。通过对油松林地实测径流量的研究,发现林地所需降雨量小的林地,产流量较大。

5 结论

1) 基于超渗产流基本原理,通过对径流、降雨量、降雨强度、降雨历时、入渗速率、单位面积入渗量、土壤饱和含水量、土壤含水量、土壤入渗厚度、土壤密度、降雨损失量等指标进行理论分析,得到基于土壤前期含水量-降雨耦合关系的坡面产流所需临界值公式:It=(Ms-Mw)DH+ξ。只有当It>(Ms-Mw)DH+ξ这个临界值时,坡面才会有径流产生;It=(Ms-Mw)DH+ξ时,坡面径流量为0;It<(Ms-Mw)DH+ξ时,坡面不会有径流过程发生。

2) 通过坡面侵蚀临界降雨-土壤水分指标理论模型结合陕北黄土区吴起县不同植被类型下土壤水分实测值,计算得出吴起县典型植被群落在干旱年、平常年和湿润年坡面产流临界降雨量,其中油松林地湿润产流所需理论降雨量最少,仅需5.6 mm。

3) 通过对坡面产流临界降雨量进一步研究得出:湿润年产流所需临界降雨量与干旱年和正常年存在显著差异,且湿润年产流所需降雨量较少;干旱年与正常年产流所需临界降雨量则不存在显著差异,但干旱年产流所需降雨量相对较多。对该区域典型植被群落分析,发现不同植被类型产流所需最低降雨量不同,其中油松林地产流所需临界降雨量最小,沙棘纯林产流所需降雨量最大,且二者存在显著差异。

参考文献
[1]
尹秋龙, 焦菊英, 寇萌. 极端强降雨条件下黄土丘陵沟壑区不同植被类型土壤水分特征[J]. 自然资源学报, 2015, 30(3): 459.
YIN Qiulong, JIAO Juying, KOU Meng. The soil moisture characteristics under different vegetation types after extremely heavy rainfall on the hilly-gullied Loess Plateau[J]. Journal of Natural Resources, 2015, 30(3): 459.
[2]
毕华兴, 李笑吟, 李俊, 等. 黄土区基于土壤水平衡的林草覆被率研究[J]. 林业科学, 2007, 43(4): 17.
BI Huaxing, LI Xiaoyin, LI Jun, et al. Study on suitable vegetation cover on loess area based on soil water balance[J]. Scientia Silvae Sinicae, 2007, 43(4): 17.
[3]
HUANG Jun, WU Pute, ZHAO Xining. Effects of rainfall intensity, underlying surface and slope gradient on soil infiltration under simulated rainfall experiments[J]. Catena, 2013, 104: 93. DOI: 10.1016/j.catena.2012.10.013.
[4]
ZIADAT F M, TAIMEH A Y. Effect of rainfall intensity, slope, land use and antecedent soil moisture on soil erosion in an arid environment[J]. Land Degradation & Development, 2013, 24(6): 582.
[5]
陈洪松, 邵明安, 王克林. 土壤初始含水率对坡面降雨入渗及土壤水分再分布的影响[J]. 农业工程学报, 2006, 22(1): 44.
CHEN Hongsong, SHAO Mingan, WANG Kelin. Effects of initial water content on hillslope rainfall infiltration and soil water redistribution[J]. Transactions of the CSAE, 2006, 22(1): 44.
[6]
王丽, 王力, 王全九. 前期含水量对坡耕地产流产沙及氮磷流失的影响[J]. 农业环境科学学报, 2014, 33(11): 2171.
WANG Li, WANG Li, WANG Quanjiu. Effect of antecedent soil moisture on runoff and sediment and nitrogen and phosphorus losses from slope cropland[J]. Journal of Agro-Environment Science, 2014, 33(11): 2171. DOI: 10.11654/jaes.2014.11.015.
[7]
LUK S H, HAMILTON H. Experimental effects of antecedent moisture and soil strength on rainwash erosion of two luvisols, Ontario[J]. Geoderma, 1986, 37(1): 29. DOI: 10.1016/0016-7061(86)90041-8.
[8]
LUK S. Effect of antecedent soil moisture content on rainwash erosion[J]. Catena, 1985, 12(1): 129. DOI: 10.1016/S0341-8162(85)80012-6.
[9]
WEI L, ZHANG B, WANG M. Effects of antecedent soil moisture on runoff and soil erosion in alley cropping systems[J]. Agricultural Water Management, 2007, 94(1): 54.
[10]
CASTILLO V M, GOMEZ-PLAZA A, MARTINEZ-MENA M. The role of antecedent soil water content in the runoff response of semiarid catchments:A simulation approach[J]. Journal of Hydrology, 2003, 284(1): 114.
[11]
张向炎, 史学正, 于东升, 等. 前期土壤含水量对红壤坡面产流产沙特性的影响[J]. 水科学进展, 2010, 21(1): 23.
ZHANG Xiangyan, SHI Xuezheng, YU Dongsheng, et al. Effects of antecedent soil moisture on hillslope runoff-generation and soil erosion over red soil-mantled landscapes[J]. Advances in Water Science, 2010, 21(1): 23.
[12]
FINK D H, FRASIER G W. Evaluating weathering characteristics of water-harvesting catchments from rainfall-runoff analyses[J]. Soil Science Society of America Journal, 1977, 41(3): 618. DOI: 10.2136/sssaj1977.03615995004100030040x.
[13]
FINK D H, FRASIER G W, MYERS L E. Water harvesting treatment evaluation at granite REEF[J]. Jawra Journal of the American Water Resources Association, 1979, 15(3): 861.
[14]
高军侠.黄土高原坡耕地超渗产流及作用研究[D].杨凌: 西北农林科技大学, 2002: 41.
GAO Junxia. Study on the ultra-seepage runoff and its effect on slope farmland of Loess Plateau[D]. Yangling: Northwest A&F University, 2002: 41.
[15]
黄俊.坡面降雨径流生态调控试验研究[D].杨凌: 西北农林科技大学, 2010: 33.
HUANG Jun. Experimental research on slope rainfall-runoff ecological regulating[D]. Yangling: Northwest A&F University, 2010: 33.
[16]
郭建英.吴起县退耕还林工程效益的监测与评价研究[D].北京: 北京林业大学, 2010: 101.
GUO Jianying. Research on monitoring and benefit evaluation of project for conversion of cropland to forestry in Wuqi county[D]. Beijing: Beijing Forestry University, 2010: 101.
[17]
艾宁, 强方方, 朱清科, 等. 半干旱黄土丘陵区雨季土壤水分动态分析[J]. 土壤通报, 2017, 48(2): 326.
AI Ning, QIANG Fangfang, ZHU Qingke, et al. Soil moisture dynamic analysis during the rainy season at semiarid loess hilly region[J]. Chinese Journal of Soil Science, 2017, 48(2): 326.
[18]
赵维军.陕北黄土区坡面微地形生境与林分结构关系研究[D].北京: 北京林业大学, 2014: 45.
ZHAO Weijun. Relationship between microtopography habitat and forest stand structure on the Loess Plateau, North Shaanxi[D]. Beijing: Beijing Forestry University, 2014: 45.
[19]
LUK S H, HAMILTON H. Experimental effects of antecedent moisture and soil strength on rainwash erosion of two luvisols, Ontario[J]. Geoderma, 1986, 37(1): 29. DOI: 10.1016/0016-7061(86)90041-8.
[20]
刘振波, 史学正, 于东升, 等. 模拟降雨下土壤前期含水量对土壤可蚀性的影响[J]. 生态环境, 2008, 17(1): 397.
LIU Zhenbo, SHI Xuezheng, YU Dongsheng, et al. Effect of antecedent soil moisture on soil erodibility using simulation rainfall[J]. Ecology and Environment, 2008, 17(1): 397. DOI: 10.3969/j.issn.1674-5906.2008.01.075.
[21]
艾宁, 魏天兴, 朱清科. 陕北黄土高原不同植被类型下降雨对坡面径流侵蚀产沙的影响[J]. 水土保持学报, 2013, 27(2): 26.
AI Ning, WEI Tianxing, ZHU Qingke. The effect of rainfall for runoff-erosion-sediment yield under the different vegetation types in the Loess Plateau of Northern Shaanxi province[J]. Journal of Soil and Water Conservation, 2013, 27(2): 26.
[22]
耿晓东, 郑粉莉, 刘力. 降雨强度和坡度双因子对紫色土坡面侵蚀产沙的影响[J]. 泥沙研究, 2010(6): 48.
GENG Xiaodong, ZHENG Fenli, LIU Li. Effect of rainfall intensity and slope gradient on soil erosion process on purple soil hill slopes[J]. Journal of Sediment Research, 2010(6): 48.
[23]
王万忠, 焦菊英, 郝小品, 等. 中国降雨侵蚀力R值的计算与分布(Ⅰ)[J]. 水土保持学报, 1995, 9(4): 7.
WANG Wanzhong, JIAO Juying, Hao Xiaopin, et al. Study on rainfall erosivity in China[J]. Journal of Soil and Water Conservation, 1995, 9(4): 7.
[24]
江忠善, 刘志. 降雨因素和坡度对溅蚀影响的研究[J]. 水土保持学报, 1989, 3(2): 29.
JIANG Zhongshan, LIU Zhi. Effect of rainfall factors and slope on splash erosion[J]. Journal of Soil and Water Conservation, 1989, 3(2): 29. DOI: 10.3321/j.issn:1009-2242.1989.02.002.